水稻籽粒中锌生物有效性与调控机制

水稻籽粒中锌生物有效性与调控机制

论文摘要

锌是人体必需的微量元素之一,据报道世界上超过20亿人口存在不同程度缺锌问题。稻米是世界上50%人群的主粮,因此,研究稻米锌营养强化对人体健康具有重要意义。目前的稻米锌营养强化的研究大多数只报道了稻米锌含量,对于稻米锌生物有效性的报道较少。为了全面衡量稻米的锌营养价值,本研究建立了体外消化/Caco.2细胞模型应用于稻米锌生物有效性的评价。采用该模型评价了基因型、施肥措施(叶面喷施不同形态锌肥、磷锌互作、硫锌互作)、加工工艺(发芽和锌强化)对稻米籽粒锌生物有效性的影响。结果如下:1.对本试验条件下建立的Caco.2模型的生长状态和模型性能进行监测,并采用该模型研究膳食成分对锌吸收的影响。结果表明,在本试验条件下Caco-2细胞跨膜电阻值稳定在630Ωcm2:Caco-2顶膜碱性磷酸酶活性显著高于基底侧,表明本实验室条件下构建的Caco-2模型已形成类似小肠上皮细胞的形态学结构,细胞已形成紧密连接并产生良好极性,可作为肠道营养物质吸收的体外模型。分析不同浓度锌(0-50μmol/L)在Caco-2模型中的吸收结果表明,锌吸收量在5-50μmol/L浓度范围随着浓度增加直线上升。膳食成分对锌吸收率的影响表明,随着植酸/锌摩尔比值的增加锌吸收率明显下降。当铁/锌摩尔比值为为10:1时,铁对锌有一定的抑制效果。钙对锌吸收无影响。维生素C对锌吸收无影响。半胱氨酸和蛋氨酸对锌吸收量具有一定促进作用。2.对大田条件下统一种植收获的15个供试水稻品种的锌含量、营养品质组分、锌生物有效性、生物可利用锌总量进行研究。结果表明,供试水稻品种精米锌含量和锌生物有效性存在显著基因型差异。对稻米营养品质组分与锌生物有效性的相关性分析,结果表明,稻米锌生物有效性与锌含量呈现无相关,与植酸呈负相关,与硫含量和半胱氨酸含量成显著正相关。稻米生物可利用锌含量也存在显著基因型差异。稻米生物可利用锌含量与锌含量呈正比,与硫含量呈正比,与半胱氨酸和蛋氨酸成正比。植酸呈弱的负相关。因此,在生产实践中可以通过提高稻米锌含量,减低稻米植酸含量,增加含硫氨基酸含量来实现稻米生物可利用锌总量的增加。本试验中,IR68144和Bing91185都表现较高的稻米生物可利用锌总量,可作为今后水稻锌营养强化的研究材料。3.研究大田条件下,叶面喷施不同形态锌肥(氨基酸锌肥、硫酸锌、柠檬酸锌、EDTA螯合锌)对稻米锌生物有效性的影响。结果表明,叶面喷施锌肥对水稻产量无影响,但是显著提高了三个品种的糙米和精米锌含量。糙米和精米锌含量存在显著性正相关,说明叶面喷施锌肥对精米锌含量的提高来自于糙米部分提高的锌。四种形态锌肥的稻米锌富集效果分析表明,氨基酸锌肥和硫酸锌优于柠檬酸锌和EDTA螯合锌。分析原因是可能与氨基酸锌肥和硫酸锌分子量小有利于叶面供应的锌渗透进入水稻体内发挥作用有关。叶面喷施锌肥对水稻精米营养品质分析表明,叶面喷施锌肥显著降低了水稻精米植酸含量;对精米蛋白质含量、钙和铁含量无影响。精米锌生物有效性和生物可利用锌总量分析表明,叶面喷施锌肥提高了精米锌生物有效性(增幅4.8-35.3%)和生物可利用锌总量(增幅13.9-68.4%)。效果最佳的是氨基酸锌肥和硫酸锌。分析认为叶面喷施锌肥对稻米锌含量的提高,同时降低了植酸含量是造成稻米生物可利用锌总量提高的主要原因。4.研究盆栽条件下,不同施磷水平、叶面喷施锌肥对水稻籽粒锌生物有效性的影响。结果表明,随着土壤施磷量的增加,水稻产量呈现明显上升趋势,锌肥对水稻产量的影响较小。在0-100mk/kg土施磷量范围内,稻米锌含量随着磷的增加而增加,在150-200mg/kg土施磷量范围内,稻米锌含量随之磷的增加而降低。磷肥施用结合锌肥能促进稻米锌含量提高。磷肥施用明显提高了植酸含量。喷锌能降低稻米植酸含量。土壤施用磷肥和喷锌肥对稻米锌生物有效性影响表明,不施磷和高磷肥(磷施用量超过>150mg/kg)的锌生物有效性与稻米可吸收锌总量均有低于其他磷施用量(50mg/kg土、100mg/kg土),特别是在200mg/kg土施磷量时对稻米锌生物有效性和稻米可吸收锌总量抑制效果最明显。而施用磷时,结合叶面喷施锌肥对精米锌生物有效性和稻米生物可利用锌含量均具有促进作用。以上结果说明,合理的施用磷肥,辅以叶面锌肥有利于稻米锌生物有效性的提高。5.研究盆栽条件下,不同水平硫肥和锌肥施用对稻米锌生物有效性的影响。结果表明,硫肥对水稻产量具有增加效果,锌肥对水稻产量无影响。硫肥的施用提高了对水稻籽粒锌含量,且辅以锌肥后,水稻籽粒锌含量随着硫肥施用量的增加而增加。对稻米营养品质分析表明,施硫肥对水稻精米植酸含量无影响,对水稻硫含量有显著提高,对半胱氨酸有显著提高。锌肥降低了植酸含量,对蛋白质含量、硫含量、半胱氨酸含量无显著影响。精米锌生物有效性和生物可利用锌总量分析表明,单独施硫肥和锌肥对锌生物有效性和生物可利用锌总量影响较小。但硫肥和锌肥配合施用后,精米锌生物有效性和生物可利用锌总量获得明显提高,30mg/kg土硫肥和5mg/kg土锌肥组合时效果最佳。本研究表明,硫肥和锌肥配合施用降低了稻米植酸含量,增加了含硫氨基酸含量,来提高稻米锌生物有效性,同时也增加了稻米锌含量,从而促进了稻米生物可利用锌总量的积累。6.研究发芽和硫酸锌强化对三个供试品种(两优培九、Bing91185、秀水110)糙米锌生物有效性的影响,试验结果表明,发芽糙米锌含量随着锌强化浓度(25-250mg/L)增加而增加,在<150mg/L硫酸锌强化浓度处理对糙米的发芽率无显著影响,发芽和锌发芽过程对植酸含量影响分析表明,发芽和锌强化处理都能显著降低了糙米植酸含量,但两者之间无显著性差异。但是锌发芽糙米锌强化的植酸/锌摩尔比值显著低于发芽糙米。糙米锌生物有效性和生物可利用锌总量的影响分析表明,发芽处理对糙米锌生物有效性和生物可利用锌总量无影响,而锌强化处理提高了糙米糙米锌生物有效性和生物可利用锌总量。本研究表明,发芽虽然一定程度降低了植酸含量,但是残留的植酸仍能干扰锌在肠道的吸收。而锌强化过程,降低了植酸含量,使植酸/锌摩尔比值大幅度下降,通过提高了锌含量,提高了稻米生物可利用锌总量。因此,仅仅靠发芽加工工艺对糙米锌生物有效性无影响,需要结合锌强化过程能明显提高糙米锌生物有效性。本试验中,三个供试水稻品种的发芽糙米锌生物有效性存在显著性差异,这与锌强化后,三个供试水稻品种糙米锌积累和糙米植酸含量的差异有关。本研究表明,推荐100mg/L硫酸锌用于制备锌强化发芽糙米,此时锌强化发芽糙米的锌含量符合推荐的每日锌摄入量15mg,并且具有最佳的生物可利用锌总量。

论文目录

  • 致谢
  • 中文摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 文献综述
  • 1 引言
  • 2 锌营养与人体健康
  • 2.1 锌在人体中含量、分布
  • 2.2 锌在人体的吸收
  • 2.3 锌的生理功能
  • 2.4 人体铁锌缺乏现状及其原因
  • 3 水稻籽粒锌生物有效性的影响因素
  • 3.1 土壤中的锌
  • 3.2 水稻中的锌
  • 3.3 水稻籽粒中的化学成分
  • 4 人体锌缺乏解决策略
  • 4.1 药物防治
  • 4.2 食品强化
  • 4.3 生物强化
  • 5 改善水稻籽粒锌生物有效性的方法
  • 5.1 育种手段
  • 5.2 基因工程
  • 5.3 农艺措施
  • 5.4 加工工艺
  • 6 锌生物有效性的评价方法研究进展
  • 6.1 动物模型
  • 6.2 人体营养评价试验
  • 6.3 体外消化法
  • 6.4 Caco-2细胞模型
  • 7 本研究目的、意义及技术路线
  • 7.1 本研究目的和意义
  • 7.2 主要研究内容
  • 7.3 研究技术路线
  • 第二章 Caco-2细胞模型评价锌生物有效性方法建立
  • 1 前言
  • 2 试验材料与方法
  • 2.1 试验仪器与材料
  • 2.2 试验方法
  • 2.3 数据分析与作图
  • 3 结果与分析
  • 3.1 Caco-2细胞建立与评价
  • 3.2 Caco-2中细胞模型中锌生物有效性研究
  • 4 讨论
  • 5 结论
  • 第三章 水稻籽粒锌生物有效性的基因型差异研究
  • 1 前言
  • 2 试验材料与方法
  • 2.1 试验仪器与试剂
  • 2.2 水稻材料
  • 2.3 试验方法
  • 2.4 数据分析与作图
  • 3 结果与分析
  • 3.1 精米锌含量
  • 3.2 精米锌生物有效性
  • 3.3 稻米锌生物有效性与精米品质指标的相关性
  • 4 讨论
  • 5 结论
  • 第四章 施肥措施对水稻籽粒锌生物有效性的影响
  • 第一节 叶面喷施不同形态锌肥对稻米锌生物有效性的影响
  • 1 前言
  • 2 材料与方法
  • 2.1 试验条件
  • 2.2 试验设计
  • 2.3 试验方法
  • 2.4 数据分析与作图
  • 3 结果与分析
  • 3.1 叶面喷施不同形态锌肥对稻米产量的影响
  • 3.2 叶面喷施不同形态锌肥对精米锌含量的影响
  • 3.3 叶面喷施不同形态锌肥对精米植酸含量的影响
  • 3.4 叶面喷施不同形态锌肥对精米蛋白质含量的影响
  • 3.5 叶面喷施不同形态锌肥对精米铁、钙含量的影响
  • 3.6 叶面喷施不同形态锌肥对精米体外溶解率的影响
  • 3.7 叶面喷施不同形态锌肥对精米锌生物有效性的影响
  • 4 讨论
  • 5 结论
  • 第二节 磷×锌互作对水稻籽粒锌生物有效性的影响
  • 1 前言
  • 2 材料与方法
  • 2.1 试验材料
  • 2.2 试验设计
  • 2.3 试验方法
  • 2.4 数据处理与统计
  • 3 结果与分析
  • 3.1 磷×锌互作对土壤可提取态锌含量的影响
  • 3.2 磷×锌互作对水稻产量的影响
  • 3.3 磷×锌互作对精米锌含量的影响
  • 3.4 磷×锌互作对精米植酸含量、植酸/锌摩尔比值的影响
  • 3.5 磷×锌互作对精米锌生物有效性的影响
  • 4 讨论
  • 5 结论
  • 第三节 硫×锌互作对水稻籽粒锌生物有效性的影响
  • 1 前言
  • 2 材料与方法
  • 2.1 试验材料
  • 2.2 试验设计
  • 2.3 试验方法
  • 3 结果与分析
  • 3.1 硫×锌互作对土壤pH和可提取态锌含量的影响
  • 3.2 硫×锌互作对水稻产量的影响
  • 3.3 硫×锌互作对精米锌含量的影响
  • 3.4 硫×锌互作对精米植酸含量的影响
  • 3.5 硫×锌互作对精米硫含量、半胱氨酸、蛋氨酸含量的影响
  • 3.6 硫×锌互作对精米锌生物有效性的影响
  • 4 讨论
  • 5 结论
  • 第五章 发芽和锌营养强化对稻米锌生物有效性的影响
  • 1 前言
  • 2 材料和方法
  • 2.1 试验仪器与试剂
  • 2.2 试验设计
  • 2.3 试验方法
  • 2.4 数据分析与作图
  • 3 结果与分析
  • 3.1 锌强化浓度对种子发芽率的影响
  • 3.2 锌强化浓度对GABA含量的影响
  • 3.3 锌强化浓度对糙米锌含量的影响
  • 3.4 品种对锌含量的影响
  • 3.5 发芽糙米锌含量的结构图
  • 3.6 发芽和锌强化对糙米植酸含量的影响
  • 3.7 发芽和锌强化对糙米植酸、植酸/锌摩尔比值的影响
  • 3.8 发芽和锌强化对糙米锌溶解率的影响
  • 3.9 发芽和锌强化对糙米锌生物有效性的影响
  • 4 讨论
  • 5 结论
  • 第六章 综合结论、创新点与研究展望
  • 6.1 综合结论
  • 6.2 主要创新点
  • 6.3 研究与展望
  • 参考文献(REFERENCE)
  • 附录 个人情况及攻读博士期间主要学术成果
  • 相关论文文献

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